电站锅炉风机的选型和计算

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燃煤电站锅炉检修基本计算

燃煤电站锅炉检修基本计算

燃煤电站锅炉检修基本计算第一节风机的有关计算一、送、吸风机的选择送风机所要克服的阻力包括空预热器空气侧、风道和燃烧器的阻力;吸风机所要克服的阻力有炉膛负压、锅炉管束、过热器、省煤器、空气预热器烟气侧以及连接烟道和除尘器等的阻力。

根据分段计算各部阻力,并对受热面的积灰、烟气中飞灰等的影响予以修正,烟气侧总阻力可按下式计算(7-1)(7-2) 式中:——炉膛出口到除尘器段阻力的总和(Pa);——除尘器到烟囱出口段阻力的总和(Pa);——烟气中飞灰的质量浓度(kg/kg);——烟气在标志下的密度();——当地平均大气压(mmHg);——煤中灰分应用基含量(%)——过量空气系数;——理论烟气容积 (m3,标准状况下);——实际烟气容积(m',标准状况下)。

吸风机压头应为(7-3) 式中:——吸风机的安全系数,取=1.2;——炉膛出口负压,一般为20Pa;——烟气侧自生通风力总和(Pa);送风机的压头应为(7-4)(7-5) 式中——送风机的安全系数,取=1.2;——空气侧总阻力 (Pa);——空气侧自生通风力总和 (Pa);——空气进人炉膛处的负压;——空气进人炉膛处到炉膛出口的垂直距离(m)。

吸风机的容量可按下式计算(7-5) 送风机的容量可按下式计算(7-6) 式中——容量备用系数,取为1.1;——计算燃料消耗量(kg/s);——以每千克燃料为准的排烟体积(m3/kg,标准状况下);——排烟口到吸风机入口的漏风系数;——理论空气量(m3/kg,标准状况下);——吸风机入口烟温(℃);——炉膛出口烟气的过量空气系数;——炉膛漏风系数;——制粉系统的漏风系数;——空气预热器漏风系数;——送风机入口冷空气温度 (C)。

电动机的功率可按下式计算(7-7) 式中——电动机功率安全系数,送风机一般为1.15,吸风机一般为1.3;——风机的容量(m3/h);——风机的效率(%);——风机压头(Pa)。

二、风机联合运行1.风机并联运行风机并联运行,是指并行的两台或两台以上的风机,向一根共同的管路输送气体。

风机风量的计算、风机的选择

风机风量的计算、风机的选择

风机风量如何计算风机风量的定义为:风速V与风道截面积F的乘积.大型风机由于能够用风速计准确测出风速,所以风量计算也很简单,直接用公式Q=VF,便可算出风量.风机数量的确定根据所选房间的换气次数,计算厂房所需总风量,进而计算得风机数量。

计算公式:N=V×n/Q 其中:N——风机数量(台); V——场地体积(m3); n——换气次数(次/时); Q——所选风机型号的单台风量(m3/h)。

风机型号的选择应该根据厂房实际情况,尽量选取与原窗口尺寸相匹配的风机型号,风机与湿帘尽量保持一定的距离(尽可能分别装在厂房的山墙两侧),实现良好的通风换气效果。

排风侧尽量不靠近附近建筑物,以防影响附近住户。

如从室内带出的空气中含有污染环境,可以在风口安装喷水装置,吸附近污染物集中回收,不污染环境引风机所需风量风压如何计算1、引风机选型,首要的是确定风量;2、风量的确定要看你做什么用途,不同的用途风量确定方法不一样,请参照专业书籍或者请教专业技术人员;3、确定了风量之后,逐段计算沿程阻力和局部阻力,将它们相加,乘以裕量系数,得出需要的压力;4、查阅风机性能数据表,或者请风机厂家查找对应的风机型号即可风机风量和风压计算功率,工业方面用,设计中,通过风量和风压计算风机的大概功率功率(KW)=风量(m3/h)*风压(Pa)/(3600*风机效率*机械传动效率*1000)。

风量=(功率*3600*风机效率*机械传动效率*1000)/风压。

风机效率可取0.719至0.8;机械传动效率对于三角带传动取0.95,对于联轴器传动取0.98。

风量如何计算?要加入风机功率管道等因素,抽风空间的大小等?比如说:100平方的房间我需要每小时抽风500立方,要怎么求出它的风机的功率,管道等。

还有风速和立方怎么算出来的,比如说0.1或0.5米每秒的风速多长时间可以抽100立方或500立方的风?以上的两个问题要求有个计算公式,公式中的符号要注明。

电站锅炉风机选型和使用导则

电站锅炉风机选型和使用导则

目 次前言1范围2规范性引用文件3定义4设计与制造5风机的选择6风机的安装7风机的运行8风机的噪声9风机的试验与验收10风机的系统设计附录A(规范性附录) 选择风机需要的资料附录B(资料性附录) 评定风机报价书需要的资料前 言本标准是根据原国家经贸委2000年度电力行业标准制、修订计划项目(电力[2000]70号文)的安排,对DL 468—1992《电站锅炉风机选型和使用导则》进行修订而编制的。

本标准是推荐性标准。

本标准与DL 468—1992相比,其编写与主要技术内容变化如下:——依照DL/T 600—2001的规定对编写进行了相应的改动。

——定义和术语依据GB/T 1236—2000进行了修改和扩充。

——增加了提高风机安全可靠性的内容。

如热一次风机允许的最高进口温度由300℃提高到400℃且应符合JB/T 8822—1998《高温离心通风机技术条件》的规定;叶轮静强度设计应采用准确度较高的有限元分析方法,且应考虑动强度问题;对采用变速调节的风机,必须进行轴系扭振计算,避免发生轴系扭转振动;风机设计人员应对风机进出口管道布置提出推荐性意见和不允许的布置方式等。

——增加了避免风机可能在不安全工况下运行的条款。

如在风机选型时首先应了解所在系统的阻力曲线及其可能的极端工况点参数,避免所有可能的工况落入风机的不安全(不稳定)区域;对轴流式风机提出失速安全系数概念,并用于风机选型中;增加对风机运行参数和状况的监视仪表和自动报警保护装置。

——增加了风机正式投运前必须进行的试验项目。

如风机与实际系统的匹配性试验;轴流式风机失速保护装置动作准确性试验;在各种可能遇到的并联条件下的并联操作试验等。

本标准自实施之日起代替DL 468—1992。

本标准附录A为规范性附录。

本标准附录B为资料性附录。

本标准由中国电力企业联合会提出。

本标准由电力行业电站锅炉标准化技术委员会归口并解释。

本标准起草单位:国电热工研究院。

本标准主要起草人:刘家钰、董康田。

风机基本知识与选型的计算公式

风机基本知识与选型的计算公式

风机基本知识与选型的计算公式本章风机是指通风机而言。

由于通风机的工作压力较低,其全压不大于1500mmH2O,因此可以忽略气体的压缩性。

这样,在通风机的理论分析和特性研究中,气体运动可以按不可压缩流动处理。

这一近似使得通风机与水泵在基本原理、部件结构、参数描述、性能变化和工况调节等方面有很多的相同之处,在水泵的各相关内容中已作了论述。

但是,由于流体物性的差异,使通风机和水泵在实际应用的某些方面有所不同,形成了通风机的一些特点。

第一节风机的分类与构造一、风机分类1、按风机工作原理分类按风机作用原理的不同,有叶片式风机与容机式风机两种类型。

叶片式是通过叶轮旋转将能量传递给气体;容积式是通过工作室容积周期性改变将能量传递给气体。

两种类型风机又分别具有不同型式。

离心式风机叶片式风机轴流式风机混流式风机往复式风机容积式风机回转式风机2、按风机工作压力(全压)大小分类p98Pa(10 mmH2O)。

此风机无机壳,(1)风扇标准状态下,风机额定压力范围为<又称自由风扇,常用于建筑物的通风换气。

p14710Pa(1500 mmH2O)。

(2)通风机设计条件下,风机额定压力范围为98Pa<<一般风机均指通风机而言,也是本章所论述的风机。

通风机是应用最为广泛的风机。

空气污染治理、通风、空调等工程大多采用此类风机。

p196120Pa。

压力较高,是污水处理曝(3)鼓风机工作压力范围为14710Pa<<气工艺中常用的设备。

p196120Pa,或气体压缩比大于3.5的风机,如常(4)压缩机工作压力范围为>用的空气压缩机。

二、通风机分类通风机通常也按工作压力进行分类。

p980Pa(100 mmH2O)低压风机≤<p2942Pa(300 mmH2O)离心式风机中压风机 980Pa≤<p14710Pa(1500 mmH2O)高压风机 2942Pa<通风机p490Pa(50 mmH2O)低压风机≤轴流式风机<p4900Pa(500 mmH2O)高压风机 490Pa<三、离心式风机主要部件离心风机的主要部件与离心泵类似。

风机选型计算公式

风机选型计算公式

风机选型计算公式-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1风机选型计算公式1、标准状态:指风机的进口处空气的压力P=101325Pa,温度t=20℃,相对湿度φ=50%的气体状态。

2、指定状态:指风机特指的进气状况。

其中包括当地大气压力或当地的海拔高度,进口气体的压力、进口气体的温度以及进口气体的成份和体积百分比浓度。

3、风机流量及流量系数、流量:是指单位时间内流过风机进口处的气体容积。

用Q表示,通常单位:m3/h或m3/min。

、流量系数:φ=Q/(900πD22×U2)式中:φ:流量系数Q:流量,m3/h D2:叶轮直径,m U2:叶轮外缘线速度,m/s(u2=πD2n/60)4、风机全压及全压系数:、风机全压:风机出口截面上的总压与进口截面上的总压之差。

用PtF表示,常用单位:Pa 、全压系数:ψt=KpPtF/ρU22 式中, ψt:全压系数Kp:压缩性修正系数PtF:风机全压,Pa ρ:风机进口气体密度,Kg/m^3u2:叶轮外缘线速度,m/s5、风机动压:风机出口截面上气体的动能所表征的压力,用Pd表示。

常用单位:Pa6、风机静压:风机的全压减去风机的动压,用Pj表示。

常用单位:Pa7、风机全压、静压、动压间的关系:风机的全压(PtF)=风机的静压(Pj)+风机的动压(Pd)8、风机进口处气体的密度:气体的密度是指单位容积气体的质量,用ρ表示,常用单位:Kg/m39、风机进口处气体的密度计算式:ρ=P/RT 式中:P:进口处绝对压力,Pa R:气体常数,J/Kg·K。

与气体的种类及气体的组成成份有关。

T:进口气体的开氏温度,K。

与摄氏温度之间的关系:T=273+t 10、标准状态与指定状态主要参数间换算:、流量:ρQ=ρ0Q0 、全压:PtF/ρ= PtF0/ρ0 、内功率:Ni/ρ= Ni0/ρ0 注:式中带底标“0”的为标准状态下的参数,不带底标的为指定状态下的参数。

风机选型常用计算 (1)

风机选型常用计算 (1)

风机选型常用计算风机是一种用于压缩和输送气体的机械,从能量观点来看,它是把原动机的机械能量转变为气体能量的一种机械。

风管截面积的计算:截面积=机器总风量÷3600÷风速风机分类及用途:按作用原理分类透平式风机--通过旋转叶片压缩输送气体的风机。

容积式风机—用改变气体容积的方法压缩及输送气体机械。

按气流运动方向分类离心式风机—气流轴向驶入风机叶轮后,在离心力作用下被压缩,主要沿径向流动。

轴流式风机—气流轴向驶入旋转叶片通道,由于叶片与气体相互作用,气体被压缩后近似在园柱型表面上沿轴线方向流动。

混流式风机—气体与主轴成某一角度的方向进入旋转叶道,近似沿锥面流动。

横流式风机—气体横贯旋转叶道,而受到叶片作用升高压力。

按生产压力的高低分类(以绝对压力计算)通风机—排气压力低于112700Pa;鼓风机—排气压力在112700Pa~343000Pa之间;压缩机—排气压力高于343000Pa以上;通风机高低压相应分类如下(在标准状态下)低压离心通风机:全压P≤1000Pa中压离心通风机:全压P=1000~5000Pa高压离心通风机:全压P=5000~30000Pa低压轴流通风机:全压P≤500Pa高压轴流通风机:全压P=500~5000Pa一般通风机全称表示方法型式和品种组成表示方法压力:离心通风机的压力指升压(相对于大气的压力),即气体在风机内压力的升高值或者该风机进出口处气体压力之差。

它有静压、动压、全压之分。

性能参数指全压(等于风机出口与进口总压之差),其单位常用Pa、KPa、mH2O、mmH2O等。

流量:单位时间内流过风机的气体容积,又称风量。

常用Q来表示,常用单位是;m3/s、m3/min、m3/h(秒、分、小时)。

(有时候也用到“质量流量”即单位时间内流过风机的气体质量,这个时候需要考虑风机进口的气体密度,与气体成份,当地大气压,气体温度,进口压力有密切影响,需经换算才能得到习惯的“气体流量”。

电站锅炉风机选型和使用导则

电站锅炉风机选型和使用导则

目次前言1范围2规范性引用文件3定义4设计与制造5风机的选择6风机的安装7风机的运行8风机的噪声9风机的试验与验收10风机的系统设计附录A(规范性附录)选择风机需要的资料附录B(资料性附录)评定风机报价书需要的资料前言本标准是根据原国家经贸委2000年度电力行业标准制、修订计划项目(电力[2000]70号文)的安排,对DL 468—1992《电站锅炉风机选型和使用导则》进行修订而编制的。

本标准是推荐性标准。

本标准与DL 468—1992相比,其编写与主要技术内容变化如下:——依照DL/T 600—2001的规定对编写进行了相应的改动。

——定义和术语依据GB/T 1236—2000进行了修改和扩充。

——增加了提高风机安全可靠性的内容。

如热一次风机允许的最高进口温度由300℃提高到400℃且应符合JB/T 8822—1998《高温离心通风机技术条件》的规定;叶轮静强度设计应采用准确度较高的有限元分析方法,且应考虑动强度问题;对采用变速调节的风机,必须进行轴系扭振计算,避免发生轴系扭转振动;风机设计人员应对风机进出口管道布置提出推荐性意见和不允许的布置方式等。

——增加了避免风机可能在不安全工况下运行的条款。

如在风机选型时首先应了解所在系统的阻力曲线及其可能的极端工况点参数,避免所有可能的工况落入风机的不安全(不稳定)区域;对轴流式风机提出失速安全系数概念,并用于风机选型中;增加对风机运行参数和状况的监视仪表和自动报警保护装置。

——增加了风机正式投运前必须进行的试验项目。

如风机与实际系统的匹配性试验;轴流式风机失速保护装置动作准确性试验;在各种可能遇到的并联条件下的并联操作试验等。

本标准自实施之日起代替DL 468—1992。

本标准附录A为规范性附录。

本标准附录B为资料性附录。

本标准由中国电力企业联合会提出。

本标准由电力行业电站锅炉标准化技术委员会归口并解释。

本标准起草单位:国电热工研究院。

本标准主要起草人:刘家钰、董康田。

电站锅炉风烟系统

电站锅炉风烟系统

电站锅炉风烟系统1.1.总的介绍1.1.1烟风系统按平衡通风设计。

空气预热器采用容克式三分仓,分成一次风、二次风和烟气系统三个部分。

1.1.2每台锅炉配两台50%容量的一次风机。

一次风机选用动叶可调轴流风机,风机入口设有消音器。

1.1.3每台锅炉配两台50%容量的送风机。

送风机选用动叶可调的轴流风机,风机入口设有消音器。

1.1.4每台锅炉配两台50%容量的吸风机。

吸风机选用静叶可调轴流式风机。

1.1.5每台锅炉配置2台双室四电场静电除尘器,除尘效率≥99.5%。

1.1.6三炉合用一座钢筋混凝土双套筒烟囱,单管出口内径6.8米,烟囱高240米。

1.2.系统及设备1.2.1送风机1.2.1.1生产厂家:上海鼓风机厂1.2.1.2送风机整机寿命不低于30年;1.2.1.3风机在任何角度下运行的最小流量大于该角度下的失速流量的10%;1.2.1.4风机有良好的调节性能。

正常工况下用调节动叶控制流量时,调节叶片由最小开度到对应于满负荷的最大开度的动作时间不超过30~45秒,非正常工况时动作时间不超过15秒。

1.2.1.5风机主轴承采用进口滚动轴承,其正常工作温度不大于70℃,最高温度不超过90℃,并设置90℃以上的报警措施,每个轴承处设测温装置三点;1.2.1.6风机电动机满足在冷态下连续启动不少于二次,热态下连续启动不少于一次的要求。

1.2.1.7风机电动机为空冷式电机;电动机采用进口滚动轴承。

1.2.1.8送风机水平对称布置,垂直进风,水平出风1.2.1.9安装地点在室外露天1.2.2引风机1.2.2.1生产厂家:成都鼓风机厂1.2.2.2引风机整机寿命不低于30年。

1.2.2.3风机在任何角度下运行的最小流量大于该角度下的失速流量的10%;1.2.2.4考虑到引风机叶轮可能被尘粒磨损,采用了可靠的防磨措施。

在烟气含尘量≤200 mg/Nm3的条件下,叶片寿命应不低于 40000 小时,锅炉启停时,允许含尘量大于 260 mg/Nm3。

风机选型的计算公式 风机流量及流量系数

风机选型的计算公式 风机流量及流量系数

风机选型的计算公式风机流量及流量系数[字号:大中小] 2013-06-19 阅读次数:94151、标准状态:指风机的进口处空气的压力P=101325Pa,温度t=20℃,相对湿度φ=50%的气体状态。

2、指定状态:指风机特指的进气状况。

其中包括当地大气压力或当地的海拔高度,进口气体的压力、进口气体的温度以及进口气体的成份和体积百分比浓度。

3、风机流量及流量系数流量:是指单位时间内流过风机进口处的气体容积。

用Q表示,通常单位:m3/h或m3/min。

流量系数:φ=Q/(900πD22×U2)式中:φ:流量系数 Q:流量,m3/hD2:叶轮直径,mU2:叶轮外缘线速度,m/s(u2=πD2n/60)4、风机全压及全压系数:风机全压:风机出口截面上的总压与进口截面上的总压之差。

用PtF表示,常用单位:Pa 全压系数:ψt=KpPtF/ρU22式中, ψt:全压系数Kp:压缩性修正系数PtF:风机全压,Pa ρ:风机进口气体密度,Kg/m^3 u2:叶轮外缘线速度,m/s5、风机动压:风机出口截面上气体的动能所表征的压力,用Pd表示。

常用单位:Pa6、风机静压:风机的全压减去风机的动压,用Pj表示。

常用单位:Pa7、风机全压、静压、动压间的关系:风机的全压(PtF)=风机的静压(Pj)+风机的动压(Pd)8、风机进口处气体的密度:气体的密度是指单位容积气体的质量,用ρ表示,常用单位:Kg/m39、风机进口处气体的密度计算式:ρ=P/RT式中:P:进口处绝对压力,Pa R:气体常数,J/Kg·K。

与气体的种类及气体的组成成份有关。

T:进口气体的开氏温度,K。

与摄氏温度之间的关系:T=273+t10、标准状态与指定状态主要参数间换算:流量:ρQ=ρ0Q0全压:PtF/ρ= PtF0/ρ0内功率:Ni/ρ= Ni0/ρ0注:式中带底标"0"的为标准状态下的参数,不带底标的为指定状态下的参数。

风机选型及计算

风机选型及计算

风机选型及计算风机是输送气体的机械总称。

风机是一种通用工业设备产品,用途非常广泛,公共的、商业的民用建筑和几乎所有的工业厂房和生产线上都离不开风机的应用。

同时,风机作为除尘设备的动力装置,其选型对除尘效果起到相当重要的作用。

风机分类:按流动方向分类:离心式:气流轴向进入叶轮后主要沿径向流动。

轴流式:气流轴向进入风机叶轮后近似地在圆柱型表面上沿轴线方向流动。

混流式:在风机的叶轮中气流的方向处于轴流式与离心式之间,近似沿锥面流动。

横流式:横流式通风机有一个筒形的多叶叶轮转子,气流沿着与转子轴线垂直的方向,从转子一侧的叶栅进入叶轮,然后穿过叶轮转子内部,通过转子的另一侧的叶栅,将气流排出。

按用途分类:按通风机的用途分类,可分为引风机,纺织风机,消防排烟风机。

通风机的分类一般以汉语拼音字头代表。

风机用途及分类风机分类:按比转速分类:比转速是指达到单位流量和压力所需转速。

1.低比转速(n=11~30)该类风机进口直径小,工作轮宽度不大,蜗壳的宽度和张开度小。

通风机的比转速越小,叶片形状对气动特性曲线的影响越小。

2.中比转速(n=30~60)该类风机各自具有不同的几何参数和气动参数。

压力系数大的和压力系数小的中比转速通风机,它们的直径几乎相差一倍。

3.高比转速(n=60~81)该类风机具有宽工作轮和后向叶片,叶片数较少,压力系数和最大效率值较高。

离心风机的表示:风机行业对风机型号的表述已作明确的规定。

离心通风机的型号由名称、型号、机号、传动方式、旋转方向和出风口位置六部分内容组成,其排列序号如图所示。

1用途代号按相关规定(一般按用途名称拼音的第1个大写字母)。

2压力系数的5倍化整后采用一位数。

个别前向叶轮的压力系数的5倍化整后大于10时,也可用二位数表示。

3比转速采用两位整数。

若用二叶轮并联结构,或单叶伦双吸结构,则用2乘比转速表示。

4若产品的型式有重复代号或派生型时,则在比转速后加注序号,采用罗马数字Ⅰ、Ⅱ等表示。

电站锅炉风机选型和使用导则

电站锅炉风机选型和使用导则

电站锅炉风机选型和使用导则中华人民国电力行业标准DL468—92电站锅炉风机选型和使用导则中华人民国能源部1992-05-16批准1992-11-01实施1主题容与适用围本导则规定了电站锅炉通风机(简称风机)的设计、制造、选型、安装、运行、验收及风机进出口管道设计的基本要求。

本导则适用于电站锅炉的送风机、引风机、一次风机、排粉风机(煤粉风机)、烟气再循环风机。

磨煤机用的密封风机及回收风机应参照使用。

循环流化床锅炉风机另行规定。

2引用标准GB1236—85 通风机空气动力性能试验方法GB10178—88 通风机现场试验GB2888—82 风机和罗茨鼓风机噪声测量方法JB2977—81 风机与罗茨鼓风机名词术语JB4326—86 电站轴流式风机JB4358—86 电站锅炉离心式送风机和引风机SDJ1—84 火力发电厂设计技术规程GBJ49—83 小型火力发电厂设计规SDJ245—88 电力建设施工及验收技术规(锅炉机组篇)3定义和术语3.1通风机进口介质为标准空气,全压p tF<15kPa的风机称为通风机。

3.2标准空气其密度ρ=1.20kg/m3。

3.3通风机流量(q V)通风机流量是在通风机进口处介质密度下的容积流量。

3.4通风机全压(p tF)通风机出口截面与通风机进口截面全压之差。

3.5通风机动压(p dF)通风机动压是风机出口截面平均速度的动压。

3.6通风机静压(p sF)通风机静压是通风机全压与通风机动压之差。

3.7通风机静压升(Δp sF)通风机静压升是通风机出口静压p s2与风机进口静压p s1之差,即=-p p psF s2s13.8电动机功率P shd电动机功率是从电动机轴输出的功率。

3.9通风机轴功率(P sh)通风机轴功率是传给通风机主轴的机械功率。

3.10通风机有效功率(P e)通风机有效功率是单位时间传给气体的有效功。

3.11通风机全压效率(η)通风机全压效率是通风机有效功率与通风机轴功率之比。

300MW600MW锅炉引风机的优化型式

300MW600MW锅炉引风机的优化型式

1998年10月29日收到 成都市 6140041300MW/600MW 锅炉引风机的优化型式杨朝刚(成都电力机械厂)一、概述同国际上电站风机的发展潮流一样,国内电站风机也随着发电机组单机容量的不断增大而日益追求高效率、高可靠性和单机大容量。

作为锅炉机组主要辅机的引风机,其安全性和经济性势必成为重要的决定因素,因而,正确而合理地选择引风机的型式和调节方式,使其在较大范围内不仅能满足锅炉燃烧的需要,而且做到具有较高的运行效率和安全可靠性,将是降低能耗和提高发电厂安全经济性的主要内容。

二、锅炉引风机的性能参数范围和应用模式 1.性能参数范围根据对国内大坝电厂、黄台电厂等11家300MW 机组和平圩等8家电厂600MW 机组的锅炉引风机的初步调查结果,其性能参数范围见表1。

表1 300MW/600MW 锅炉引风机的参数范围项目单位300MW 锅炉机组600MW 锅炉机组备 注引风机万m 3/hQ =60.57~125.33Q =146.90~184.44Pap =2197~4984p =4032~6161标准状态:p b =101325Pat =140℃;ρ=0.85kg/m 3 2.引风机应用模式由表1可知,300MW/600MW 锅炉引风机的全压范围与200MW 等级的相比仍然可以认为二者处于同一等级上,而其风量范围则比后者大得多,由此势必带来风机本体尺寸的增大,同时风机的制造、检修、磨损、占地面积、最初投资及年度费用等也必然成为需认真分析的因素。

为此,有必要考察一下国内外具有多年成功运行经验的锅炉引风机的配置情况。

目前,在国内200MW 等级锅炉机组上配置的引风机大多数为离心式风机,也有少数为轴流式风机。

就离心式引风机而言,其基本上均为双吸式双支承;而叶轮型式基本上均为后向叶片(包括翼型、直板式和弧形板式3种叶片);从调节运行方式方面考察,其基本上有4种,即入口导流器+定速电动机、入口导流器+双速电动机、液力偶合器+定速电动机、晶闸管串调装置+定速绕线式电动机,其中前两种最具成熟性和普遍性,而后两种只在个别发电厂有应用,其运行经验不很丰富。

锅炉选型计算公式(实用)

锅炉选型计算公式(实用)

锅炉选型计算公式(实用)
1. 引言
本文档旨在提供一些实用的锅炉选型计算公式,以帮助工程师在锅炉选型过程中做出正确的决策。

以下是一些常用的计算公式,供参考。

2. 锅炉热负荷计算公式
2.1 汽包锅炉热负荷
汽包锅炉的热负荷(单位:千瓦)可根据以下公式进行计算:热负荷 = 锅炉容量 ×热效率
2.2 水管锅炉热负荷
水管锅炉的热负荷(单位:千瓦)可根据以下公式进行计算:
热负荷 = 蒸汽流量 ×焓差
3. 锅炉蒸发量计算公式
锅炉蒸发量(单位:千克/小时)可根据以下公式进行计算:蒸发量 = 热负荷 / 燃料的低位发热量
4. 锅炉容量计算公式
锅炉容量(单位:千瓦)可根据以下公式进行计算:
容量 = 蒸发量 ×燃料的低位发热量 / 热效率
5. 温度差计算公式
温度差(单位:℃)可根据以下公式进行计算:
温度差 = 进口温度 - 出口温度
6. 总体选型公式
综合考虑锅炉的热负荷、蒸发量、容量和温度差,可以使用以下公式进行锅炉选型:
锅炉选型 = 热负荷 / (蒸发量 ×温度差)
7. 结论
本文档介绍了一些实用的锅炉选型计算公式,希望能够对工程师们在锅炉选型过程中提供一些帮助。

请注意,在实际应用中,还需要考虑一些细节和特定情况,本文档中的公式仅作为参考。

电站锅炉风机的选型和计算

电站锅炉风机的选型和计算
混流通风机 气流沿轴向进入叶轮后,近似沿着锥面流动,气流方向介于轴流 式与离心式之间的通风机
3
锅炉机组风机的分类 按气体出口压力(或升压)分类
低压离心通风机 风机进口为标准空气条件,通风机全压 PtF ≤1kPa 中压离心通风机 风机进口为标准空气条件,通风机全压 1kPa<PtF <3kPa 高压离心通风机 风机进口为标准空气条件,通风机全压 3kPa<PtF <15kPa 低压轴流通风机 风机进口为标准空气条件,通风机全压 PtF < 0.5kPa 高压轴流通风机 风机进口为标准空气条件,通风机全压 0.5kPa<PtF <15kPa
3 对调峰机组的送风机、引风机、一次风机可采用液力耦合器、液粘调速(奥美伽) 离合器和变频器等变速调节装置进行变转速调节,但选用何种变速调节装置及其 调节范围,必须经过详细的技术经济比较来确定。
注:如选用变频调速装置时,风机仍配置入口导向器,变频器的容量宜根据风机TB 点流量的90%(甚至更低些)工况所对应的轴功率(而不是电机额定功率)来选 取。这样不仅可采用容量较小的变频器,节约投资,而且风机的调节效率最高。 因为变频器本身也有损失,在风机额定流量的90%以上采用入口导向器调节的调 节效率还高于变频调速调节。
36
附录A (风机型号尺寸的选择) :
A.2 性能要求
A.2.1 出力(设计最大出力、最大连续出力、低负荷) A.2.2 气体密度(kg/m3) A.2.3 大气压(在工作现场) A.2.4 气体成分 A.2.5 比热比(等熵指数) A.2.6 进口容积流量(m3/s) A.2.7 进口管道与风机(或连接件)连接处静压(Pa)(见图A.1) A.2.8 进口管道面积(m2)(见图A.1) A.2.9 出口管道与风机(或连接件)连接处静压(Pa)(见图A.1) A.2.10 出口管道面积(m2)(见图A.1) A.2.11 进出口管连接件的长度估算(见图A.1) A.2.12 进口温度(在所有运行点上) A.2.13 优先选用的风机转速(r/min) A.2.14 扩散器的提供(有/无)

电站锅炉风机选型和使用导则

电站锅炉风机选型和使用导则

中华人民共和国电力行业标准DL 468—92电站锅炉风机选型和使用导则中华人民共和国能源部1992-05-16批准1992-11-01实施1 主题内容与适用范围本导则规定了电站锅炉通风机(简称风机)的设计、制造、选型、安装、运行、验收及风机进出口管道设计的基本要求。

本导则适用于电站锅炉的送风机、引风机、一次风机、排粉风机(煤粉风机)、烟气再循环风机。

磨煤机用的密封风机及回收风机应参照使用。

循环流化床锅炉风机另行规定。

2 引用标准GB 1236—85 通风机空气动力性能试验方法GB 10178—88 通风机现场试验GB 2888—82 风机和罗茨鼓风机噪声测量方法JB 2977—81 风机与罗茨鼓风机名词术语JB 4326—86 电站轴流式风机JB 4358—86 电站锅炉离心式送风机和引风机SDJ 1—84 火力发电厂设计技术规程GBJ 49—83 小型火力发电厂设计规范SDJ 245—88 电力建设施工及验收技术规范(锅炉机组篇)3 定义和术语3.1 通风机进口介质为标准空气,全压p tF<15kPa的风机称为通风机。

3.2 标准空气其密度ρ=1.20kg/m3。

3.3 通风机流量(q V)通风机流量是在通风机进口处介质密度下的容积流量。

3.4 通风机全压(p tF)通风机出口截面与通风机进口截面全压之差。

3.5 通风机动压(p dF)通风机动压是风机出口截面平均速度的动压。

3.6 通风机静压(p sF)通风机静压是通风机全压与通风机动压之差。

3.7 通风机静压升(Δp sF)通风机静压升是通风机出口静压p s2与风机进口静压p s1之差,即=-∆p p psF s2s13.8 电动机功率P shd电动机功率是从电动机轴输出的功率。

3.9 通风机轴功率(P sh)通风机轴功率是传给通风机主轴的机械功率。

3.10 通风机有效功率(P e)通风机有效功率是单位时间内传给气体的有效功。

3.11 通风机全压效率(η)通风机全压效率是通风机有效功率与通风机轴功率之比。

风机选型及应用3篇

风机选型及应用3篇

风机选型及应用第一篇:风机选型的基本原则风机是工业生产中常用的设备之一,它能够将空气吸入并排出而形成气流,用来调节温度、湿度和气体浓度,或将粉尘、气味等物质排出室外。

在选择风机时,需要考虑多种因素,以下是风机选型的基本原则:一、风量风量是风机的主要性能参数,通常表示为单位时间内通过风机的气体体积。

在选择风机时,需要先确定所需的风量(即排风量或送风量),再根据所在应用环境的具体要求选择相应的风机型号。

风量的计算公式为:Q=V×F,其中Q为风量,V为房间体积,F为换气次数。

二、风压风压是指风机所能产生的静压力或动压力。

在实际应用中,风机的使用场合会存在不同的风阻,如空气过滤器、风管、弯头和阀门等,这些都会导致风机所需要的风压不同。

因此,选择风机需要根据实际应用情况来确定所需的风压。

三、功率风机的功率是指风机所需的能量,通常以马力(HP)或千瓦(KW)表示。

在选择风机时,需要根据所在环境的要求和预算情况来确定所需的功率。

四、噪音风机噪音是指风机在运行时所产生的声音。

在选择风机时,需要考虑噪音对周围环境的影响,以及是否需要额外的噪音控制措施。

五、耐腐蚀性在某些应用环境中,如化学工业、电镀和半导体制造等行业,会存在腐蚀性气体或液体的存在,因此选择具有良好耐腐蚀性的风机非常重要。

综上所述,风机选型需要考虑多种因素,包括风量、风压、功率、噪音和耐腐蚀性等,要根据不同环境的要求进行选择,以便满足实际应用需求。

第二篇:风机的应用范围风机广泛应用于许多不同的行业和领域,以下是几个常见的应用范围:一、建筑工程风机在建筑工程中广泛应用,如电梯井通风、卫生间通风、地下车库通风等。

这些应用需要考虑的因素包括通风效果、噪音限制、风量和耐腐蚀性等。

二、农业风机可以用于农业生产中,例如,排风系统可以减少禽畜饲养中的异味和有害气体,改善空气质量。

此外,风机还可以帮助恒温、通风和控制湿度等。

三、化工化工行业需要使用许多耐腐蚀性好的风机,以便处理化学物质。

锅炉风量计算

锅炉风量计算

锅炉风量的计算1、风机型号与锅炉吨位的对应是按风机的风量、风压对应的,估算的风量:1吨锅炉对应的鼓风机风量约为1250标准立方米/小时;1吨锅炉对应的引风机风量约为2500标准立方米/小时。

2、风机的系列型号相对的对应不同的锅炉型号。

1—10T 锅炉目前在国内是很重要的设备,随着锅炉本身设计的改造,对风机的风量、风压要求也产生相应的变化。

为此机是部推荐上海工业锅炉研究所推荐的公式估算。

锅炉风量的计算的主要原则是根据锅炉所需的用煤量、锅炉的漏风系数、过剩余数,以保证煤能完全燃烧(引出产生的燃气)。

这里要注意的是对不同地区的不同煤种,不同地区的空气含氧量的不同 (由于海拨高度不同所致)要对其进行修正。

下面的计算公式是按5000 大卡/公斤煤,1 公斤煤需要 10 立方米标准空气,1 吨蒸汽需要 100 公斤煤,漏风与过剩余数为 1.8—2.2。

一吨蒸汽一般需要 2000 标准立方米空气,有如下公式: Q=3600×[1+(T-1)×0.815] Nm 3 /h 其中T 为锅炉吨位。

锅炉的风压计算主要原则是在此风压下将锅炉所需的风量通过锅炉本体、附属设备。

一般来讲锅炉本体阻力为 600—800Pa,尾部联结压力损失200—300Pa,除尘器损失1200—1800Pa。

一般需要2500 —3000Pa(当采用多管旋风除尘器,还要增加300—500Pa)。

在此需要注意的是,在高海拨地区,同一型号的锅炉需的风量要增加,由于风量增加,克服流道的阻力也要增加,所以也要增加风机的风压。

此时可由原设计的风压风量求出此台锅炉的阻力系数(是近似的平均值),然后保持阻力系数不变(实际上阻力系数要增加,但可忽略不计)按压力损失P=ζ·ρV 2 /2 的公式计算所增加的压力损失值。

在类似的其它通风设备,如加热炉、干燥炉等燃油、燃煤、燃气的系统,都可按上述原则去处理。

在处理中要谨慎一些,否则所选用或设计的风机就不可能在高效区工作,或根本达不到设计要求。

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18
风机型号尺寸的选择:
1 选择风机型号尺寸时,按附录A的要求取得足够的资料,尤其要了解风机所 在系统的阻力曲线及其变化范围。所选择的风机除必须满足所有工况点的 要求外,还要避开风机的不稳定(或气流高脉动)区域。
2 离心式风机型号大小的选择应使设计工况点,即TB(Test block)点尽可 能接近调节装置最大开度时的风量–压力曲线,并且位于风机最高效率的右 侧,其效率值通常不应低于风机最高效率的90%。
39
风机的系统设计 :
¾ 5 进口管道的截面积和斜度 ¾ 风机进口管道的横截面积既不得大于风机进口面积的112.5%,也不得小于风机进口
面积的92.5%。连接管的斜度规定为:收敛15°,扩散7°。见图A.1。 ¾ 6 出口管道的截面积和斜度 ¾ 风机出口管道的横截面积既不得大于风机出口面积的107.5%,也不得小于风机出口
G’AH,g AH空预器
G’’AH,g
G’’AH
G’AH GF.D0
磨煤机 热一次风机
Gla
F.D.F 9
定义:
引风机 induced draft fan(IDF)
¾ 将锅炉燃烧产物(烟气)从锅 炉尾部吸出,
G’’AH,g
¾ 并经烟囱排入大气的风机。
EP
¾ 安装在锅炉除尘器之后,亦称 吸风机。
I.D.F
热到设计温度后,一部分作为锅炉的二次 风,直接经燃烧器送入锅炉炉膛;
¾ 另一部分进入煤粉制备系统作为干燥剂,然 后,或作为一次风输送煤粉经燃烧器送入炉 膛(乏气送粉系统),或作为三次风经燃烧 器送入炉膛(热风送粉系统)。
¾ 大型锅炉采用中速磨煤机或双进双出钢球磨 煤机正压直吹系统时,若制粉系统配有专门 从大气吸入空气的一次风机,则送风机只供 给锅炉的二次风,亦称二次风机。
炉膛
G’AH,g 空预器
G’’AH,g
G’’AH
G’AH GF.D0
磨煤机 热一次风机
Gla
F.D.F送风机 12
定义:
冷一次风机
cold primary fan ¾ 安装在锅炉空气预热器之前,
将从大气或从送风机出口冷风 道抽吸的空气经空气预热输送 至制粉系统的一次风机。
炉膛 磨煤机
G’’AH 空预器
面积的87.5%。同时要求收敛连接管的斜度不超过15°,扩散连接管的斜度不超过 7°。见图A.1。 ¾ 7 直管段的长度规定 ¾ 为使风机出口速度均匀,风机出口包括过渡段的直管段长度应不小于2.5倍~6倍管路 当量直径,视管道内气流速度而定(见10.10.1及图10),否则应考虑系统效应的影 响。 ¾ 8 系统效应损失 ¾ 由系统效应引起的风机压力的降低,称为系统效应损失。 ¾ 在选择风机时,应将系统效应损失加在总的系统压力损失上,否则风机将达不到设计 流量(见图8)。
增压风机
FGD
烟囱
10
定义:
一次风机
primary fan
供给锅炉燃料燃烧所需一次空气的风机
热一次风机 hot primary fan
冷一次风机
cold primary fan
11
定义:
热一次风机 hot primary fan
¾ 安装在锅炉空气预热器之后, 输送经过锅炉空气预热器加热 后的热空气至直吹式制粉系统 或仅输送煤粉入锅炉的一次风 机。
机组压力:高温高压及以下参数 机组容量:单机容量在125MW以下
火力发电厂
fossil for fired power plants
机组容量: 125MW~600MW的凝气式火力发电厂 50MW级及以上的供热式机组的热电厂
7
电站锅炉风机的选型和计算
电站锅炉风机
fans for power boiler
37
附录A (风机型号尺寸的选择) :
A.3 结构和特殊要求 A.3.1 旋转组件 A.3.1.1 叶轮的形式(轴流式、离心式) A.3.1.2 叶片的形式(翼型、前弯型、后弯型、后向平板、径向) A.3.1.3 防磨、防腐措施 A.3.1.4 叶轮与轴的最小第一阶临界转速 A.3.1.5 最小设计共振转速 A.3.1.6 设计与运行的峰值温度 A.3.1.7 设计温度变化的预期值 A.3.1.8 极端最低温度
强度高
抗腐蚀能力强
不易积灰
效率较低
24
离心风机的叶轮的形式
前弯弧板叶片
强度高
抗腐蚀能力强
不易积灰
效率较低
25
离心式风机调节方式 :
1、 进口导叶调节 2、 进口挡板调节
பைடு நூலகம்
定速电机驱动 定速电机驱动
3、 进口导叶调节 4、 液力耦合器调节
双速电机驱动 定速电机驱动
5、
变频器调节
变速电机驱动
26
离心式风机调节方式 :
3 轴流式风机型号尺寸的选择应使发电机组在经济负荷下(一般为发电机组 额定出力)运行时,风机处于最高效率区运行。为此,风机设计工况点 (TB点)应落在比相应最高效率工况调节器(包括动叶或静叶调节装置) 开度再开大15°左右的曲线上,且应保证其失速裕量(见7.1.2)k>1.3。
19
电站锅炉风机的选型和计算
混流通风机 气流沿轴向进入叶轮后,近似沿着锥面流动,气流方向介于轴流 式与离心式之间的通风机
3
锅炉机组风机的分类 按气体出口压力(或升压)分类
低压离心通风机 风机进口为标准空气条件,通风机全压 PtF ≤1kPa 中压离心通风机 风机进口为标准空气条件,通风机全压 1kPa<PtF <3kPa 高压离心通风机 风机进口为标准空气条件,通风机全压 3kPa<PtF <15kPa 低压轴流通风机 风机进口为标准空气条件,通风机全压 PtF < 0.5kPa 高压轴流通风机 风机进口为标准空气条件,通风机全压 0.5kPa<PtF <15kPa
flue gas desulfurization booster fan (FGDP fan or BUF)
¾ 在引风机后设置的用以克服烟气脱硫 装置阻力的风机。
¾ 脱硫风机有两种布置方式,一是布置 于脱硫装置之前(亦称高温风机); 二是布置于脱硫装置之后(亦称低温 风机)。
G’’AH,g
EP
I.D.F
排粉风机 磨煤机
Gla
F.D.F送风机 14
定义:
烟气再循环风机
fluegas recirculating fan
¾ 把一部分烟气从省煤器后 空气预热器前抽出,并输 送入锅炉冷灰斗或炉膛上 部,用以调节锅炉蒸汽温 度的风机。
过热器
省煤器
炉膛
烟气再循环风机 15
定义:
烟气脱硫增压风机 (简称脱硫风机或增压风机)
电站锅炉风机的选型和计算
2013-2
风机的分类 按工作原理分类
气体压缩和 气体输送机械
透平式
容积式
离心式 轴流式 混流式 回转式
往复式
罗茨式 叶氏式 螺杆式 滑片式
活塞式 柱塞式 隔膜式
2
锅炉机组风机的分类
按气流流动方向分类:
离心通风机 在轴向剖面上,气流在叶轮中沿着半径方向流动的风机
轴流通风机 在轴向剖面上,气流在旋转叶片流道中沿着轴线方向流动的风机
36
附录A (风机型号尺寸的选择) :
A.2 性能要求
A.2.1 出力(设计最大出力、最大连续出力、低负荷) A.2.2 气体密度(kg/m3) A.2.3 大气压(在工作现场) A.2.4 气体成分 A.2.5 比热比(等熵指数) A.2.6 进口容积流量(m3/s) A.2.7 进口管道与风机(或连接件)连接处静压(Pa)(见图A.1) A.2.8 进口管道面积(m2)(见图A.1) A.2.9 出口管道与风机(或连接件)连接处静压(Pa)(见图A.1) A.2.10 出口管道面积(m2)(见图A.1) A.2.11 进出口管连接件的长度估算(见图A.1) A.2.12 进口温度(在所有运行点上) A.2.13 优先选用的风机转速(r/min) A.2.14 扩散器的提供(有/无)
进口导叶调节
27
离心式风机调节方式 :
进口挡板调节
28
电站锅炉风机的选型和计
轴流风机
29
锅炉送风机调节方式 :
1、动叶可调轴流风机 液压动叶安装角调节
2、静叶可调轴流风机 前置导叶调节
定速电机驱动 定速电机驱动
30
锅炉送风机调节方式 :
¾轴流风机
31
锅炉送风机调节方式 :
¾轴流风机
液压动叶调节
34
评定风机报价书需要的资料:
¾ 通常,一台风机报价书包括额定参数、相应的性能曲线(参见图B.1),以及和结构主 要方面有关的详细资料。
¾ 本附录包含了正常计算一台风机与其他风机比较所需最少资料的表格。
35
附录A (风机型号尺寸的选择) :
A.1 一般资料
A.1.1 锅炉台数 A.1.2 每台锅炉的风机数量 A.1.3 燃烧的燃料特性 A.1.4 现场标高 A.1.5 用途 A.1.6 风机的位置(室内或室外) A.1.7 风机型号 A.1.8 风机的布置 A.1.9 风机调节方式(可调入口导叶、进气箱入口调节门、动叶调节、变速调节) A.1.10 由风机制造厂提供的附件(扩压器、消声器、驱动装置等) A.1.11 原动机 A.1.12 风机进口粉尘含量与颗粒尺寸 A.1.13 锅炉负荷类型——基本负荷、峰值负荷 A.1.14 锅炉的负荷率 A.1.15 地震/地震区域
32
锅炉送风机调节方式 :
¾轴流风机
入口箱导叶
33
离心式风机调节方式的选择 :
1 离心式送风机、引风机和一次风机一般选用入口导向器进行调节。而排粉风机也 宜选用入口导向器调节,但应对其采取相应的密封和防磨措施。
2 对200MW及以上机组的送、引风机宜采用入口导向器加双速电机调节,且风机在 低速挡运行时,应能满足发电机组额定负荷对送、引风参数的要求,并处于高效 区运行。
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